Measurement gap configuration for user equipment supporting fragmented carrier

By enabling gap-less measurements and conditional gap configurations based on interference signal power thresholds, UE communication systems optimize RF chain usage, enhancing throughput and reducing inefficiencies in processing non-contiguous carriers.

WO2026065049A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-26
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing user equipment (UE) communication systems face reduced throughput due to the need for gap measurements, which temporarily pause communications, and require multiple RF chains for processing non-contiguous component carriers, leading to inefficiencies.

Method used

UEs are equipped with the capability for gap-less measurements and conditional gap configurations, allowing them to determine the need for measurement gaps based on interference signal power thresholds, thereby using a single or multiple RF chains as needed for processing component carriers.

Benefits of technology

This approach enhances communication throughput by reducing the need for temporary communication pauses and optimizing the use of RF chains, improving overall performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121480_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121480_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques are described for gap-less measurement. An example method can include processing a message indicating a gap-less measurement configuration for a signal at a frequency gap between a first component carrier (CC) and a second CC of a carrier aggregation (CA) configuration. The first CC can be processed by a first radio frequency (RF) chain of a device for communication with a network. The gap-less measurement configuration indicating that no measurement gap is configured within the frequency gap for the device. The method can further include determining, by at least using the first RF chain, a signal power for the signal based on the gap-less measurement configuration, the signal being unassociated with the communication. The method can further include determining whether to process, for the communication, the second CC using the first RF chain or a second RF chain of the device based on the signal power.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MEASUREMENT GAP CONFIGURATION FOR USER EQUIPMENT SUPPORTING FRAGMENTED CARRIERBACKGROUND

[0001] Cellular communications can be defined in various standards to enable communications between a user equipment and a cellular network. For example, a long-term evolution (LTE) network and Fifth generation mobile network (5G) are wireless standards that aim to improve upon data transmission speed, reliability, availability, and more.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0002] FIG. 1 is an illustration of an example environment for gap measurement, according to one or more embodiments.

[0003] FIG. 2 is an illustration of example fragmented spectrums, according to one or more embodiments.

[0004] FIG. 3 is an illustration of example fragmented spectrums, according to one or more embodiments.

[0005] FIG. 4 is an illustration of an example power distribution of a first component carrier (CC) , an interference signal, and a second CC, according to one or more embodiments.

[0006] FIG. 5 is an illustration of an example process flow for gap-less measurement, according to one or more embodiments.

[0007] FIG. 6 is an illustration of an example signaling diagram for conditional gaps, according to one or more embodiments.

[0008] FIG. 7 is an example process for gap-less measurement, according to one or more embodiments.

[0009] FIG. 8 is an example process for gap-less measurement, according to one or more embodiments.

[0010] FIG. 9 is an illustration of an example of a user equipment (UE) , in accordance with some embodiments.

[0011] FIG. 10 is an illustration of an example of a network device, in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0012] Carrier aggregation (CA) can be a technique in which multiple frequency blocks are assigned to a single user equipment (UE) . The frequency blocks that are combined can be known as component carriers (CCs) . In some instances, the CCs can be combined to form contiguous bandwidth and in other instances, the CCs can form non-contiguous bandwidth. In the instances, that the component carriers are combined to form non-contiguous bandwidth, there can be a frequency gap between the component carriers. The UE can process the CCs in parallel via respective RF chains.

[0013] A UE can use a gap measurement technique to detect and analyze an interference signal (e.g., a blocker) . Gap measurement can generally be considered a process for measuring and reporting characteristics of frequency bands that are not being used by the UE for communication. The UE can use a gap measurement analysis of the interference signal to optimize the parallel processing of the CCs. One aspect of gap measurement is that UE may temporarily pause communications in order to perform the gap measurement, which can reduce the UE’s communication throughput. Therefore, techniques for reducing the use of gap measurement may be desirable. Furthermore, it may be desirable to reduce the number of RF chains that UE uses for processing the CCs.

[0014] The embodiments herein describe techniques for enabling a UE to perform a gap-less measurement of an interference signal. A UE can report a gap-less measurement capability to the network. The network can provide configuration information for gap-less measurement of an interference signal while the UE is operating on a first CC and a second CC in single carrier mode. The UE can measure the power of the interference signal prior to receiving carrier aggregation (CA) configuration from the network. The UE can compare the interference signal power to a threshold power. If the interference signal power is greater than the threshold power the UE can use respective RF chains for processing each of the first CC and the second CC. If  the interference signal is below the threshold power, the UE can use a single RF chain for processing both the first CC and the second CC.

[0015] In addition, the embodiments herein describe techniques for permitting a network to provide conditional gap configuration information to the UE. In these instances, the UE may or may not need the measurement gap based on various conditions. For example, the UE can process the first CC and the second CC using a single RF chain based on certain conditions. Additionally, the UE can perform a gap-less inter-frequency measurement or intra-frequency measurement of the interference signal to determine an interference signal power. The UE can further compare the interference signal power to a threshold power. Based on the comparison, the UE may or may not need to use the conditional gap. If the UE does not need to use the conditional gap , the network can schedule the UE for communication during the gap. If the UE needs the conditional gap, the network can provide configuration information to the UE to perform a gap measurement. Each of the above described techniques can be used the UE and network to improve the communication throughput.

[0016] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth, such as particular structures, architectures, interfaces, techniques, etc., in order to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrase “A or B” means (A) , (B) , or (A and B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0017] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0018] The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” may  refer to an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0019] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities and may describe a remote user of network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, reconfigurable mobile device, etc. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.

[0020] The term “base station” as used herein refers to a device with radio communication capabilities, that is a network component of a communications network (or, more briefly, a network) , and that may be configured as an access node in the communications network. A UE’s access to the communications network may be managed at least in part by the base station, whereby the UE connects with the base station to access the communications network. Depending on the radio access technology (RAT) , the base station can be referred to as a gNodeB (gNB) , eNodeB (eNB) , access point, etc.

[0021] The term “network” as used herein reference to a communications network that includes a set of network nodes configured to provide communications functions to a plurality of user equipment via one or more base stations. For instance, the network can be a public land mobile network (PLMN) that implements one or more communication technologies including, for instance, 5G communications.

[0022] The term “connected” may mean that two or more elements, at a common communication protocol layer, have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.

[0023] The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to individual contents of an information element, or a data element  that contains content. An information element may include one or more additional information elements.

[0024] The term “3GPP Access” refers to accesses (e.g., radio access technologies) that are specified by 3GPP standards. These accesses include, but are not limited to, GSM / GPRS, LTE, LTE-A, 5G NR, or *6G. In general, 3GPP access refers to various types of cellular access technologies.

[0025] The term “Non-3GPP Access” refers to any accesses (e.g., radio access technologies) that are not specified by 3GPP standards. These accesses include, but are not limited to, WiMAX, CDMA2000, Wi-Fi, WLAN, or fixed networks. Non-3GPP accesses may be split into two categories, "trusted" and "untrusted. " Trusted non-3GPP accesses can interact directly with an evolved packet core (EPC) or a 5G core (5GC) , whereas untrusted non-3GPP accesses interwork with the EPC / 5GC via a network entity, such as an Evolved Packet Data Gateway or a 5G NR gateway. In general, non-3GPP access refers to various types on non-cellular access technologies.

[0026] FIG. 1 is an illustration of an example environment 100 for gap measurement, according to one or more embodiments. A UE 102 can connect with a network via the first base station 104. In some instances, the UE 102 can connect with the network over a first downlink carrier 106 (e.g., primary component carrier (PCC) ) . The network can be configured for 3GPP access or non-3GPP access. The first base station 104 can provide the UE 102 with CA information by indicating various parameters, for example, a number of CCs, frequency bands, and bandwidths. The UE 102 and the base station 104 can exchange CA capability information for supporting CA. For example, the UE 102 and the base station 104 can exchange information as to the number CCs that can be aggregated. The UE 102 can further synchronize with a second DL carrier 108 (e.g., secondary component carrier (SCC) ) .

[0027] The UE 102 can process the first DL carrier 106 and the second DL carrier 108 in parallel. A conventional UE can process the first DL carrier 106 using a first RF chain 110 and the second DL carrier 108 using a second RF chain 112. For example, each RF chain can be used to respectively demodulate, decode a carrier. In 3GPP release 19 there is to be a study on “fragmented carriers in the DL. ” The scope of the study is to include identifying methods for reducing the number of UE receiver (Rx) chains used for a single DL band that is less than 100  MHz (e.g., a frequency span) containing two non-contiguous CCs within a CA combination for an inter-operator co-located scenario. The study may consider, for example, which radio frequency (RF) can be adjusted for an inter-operator scenario (e.g., existing UE RF requirements such as adjacent channel selectivity (ACS) ) , an ability to semi-statically switch hardware resources (e.g., Rx chains) between bands, a six (6) decibel power imbalance between two non-contiguous CCs, impacts on DL performance, and a means for a UE to inform a network of a new CA configuration that it can support with adjusted RF requirements.

[0028] As indicated above, for gap measurement, the UE 102 can temporarily pause processing the CCs (e.g., first DL carrier 106 and the second DL carrier 108) . In some instance, the gap measurement can be performed to measure a parameter (e.g., power) of an interference signal. For example, in some instances, a UE 102 may be located at an edge of the network, and a signal from a second base station 114 of another network can reach the UE 102. With respect to the UE 102, the signal can be an interference signal 116 as it is not a signal that the UE 102 is scheduled to process. The interference signal can be located between two frequency blocks (first DL carrier 106 and second DL carrier 108) . An illustration of an interference signal (e.g., blocker) between two CCs is provided in FIG. 4. The UE 102 may use a measurement of the interference signal to determine a proper RF configuration. As described herein, if the UE 102 uses a common RF chain (e.g., first RF chain 100) to support a non-contiguous CA, the UE 102 can indicate to the network whether or not a gap is needed for an intra-frequency gap measurement or an inter-frequency gap measurement.

[0029] As described herein, the UE 102 can have a capability for a gap-less measurement. The UE 102 can use a common RF chain to support processing fragmented carriers and determine whether a gap is needed for an intra-frequency gap measurement or an inter-frequency gap measurement. The UE 102 can trigger a network inquiry as to whether a gap is needed. The trigger can be, for example, via uplink control information (UCI) , a media access control (MAC) control element (CE) , or a radio resource control (RRC) element. Additionally, the network can configure gaps conditioned upon the interference signal power. The UE 102 may or may not need the gaps.

[0030] The UE 102 can transmit a message to the first base station 104 that it has the capability for intra-band network configured (NC) CA. The network can transmit a response  message with configuration information for a gap-less measurement of the interference signal. The configuration can be based on whether the UE is operating on the first DL carrier 106 (e.g., first CC) and the second DL carrier 108 (e.g., second CC) in a single carrier mode. The network can determine the gap-less configuration information (e.g., resources for performing the gap-less measurement) and transmit the information to the UE 102 prior to providing the UE 102 with CA configuration information (e.g. prior to indicating an SCC) . The UE 102 can use the gap-less configuration information to measure the interference signal to determine its power via a common RF chain (e.g., first RF chain 110) . The network can then determine CA configuration information and provide this information to the UE 102. The UE 102 can compare the measured power of the interference signal to a threshold power. In some instances, the threshold can be based on guard band frequence range, which includes a frequency of the interference signal. For example, if a frequency of the interference signal if within the frequency range of a first guard band, the UE 102 can use a first threshold power. If, however, the frequency of the interference signal is within frequency range of a second guard band, the UE 102 can use a second threshold power.

[0031] If the UE 102 determines that the interference signal power is less than the threshold power, the UE 102 can use the common RF chain (e.g., first RF chain 110) to support processing the first DL carrier 106 and the second DL carrier 108. The UE 102 can further inform the network that the interference signal power is less than the threshold and that the UE 102 is using the common RF chain to process the first DL carrier 106 and the second DL carrier 108. If, however, the UE 102 determines that the interference signal power is greater than the threshold power, the UE 102 can use the first RF chain 110 to process the first DL carrier 106 and the second RF chain to 112 process the second DL carrier 108. The UE 102 can further inform the network that the interference signal power is greater than the threshold and that the UE 102 is using the first chain 110 to process the first DL carrier 106 and the second RF chain 112 to process the second DL carrier 108.

[0032] In some embodiments, the first base station 1-4 can cause gap-less measurement configuration information to be transmitted to the UE 102. The UE 102 can use the gap-less measurement configuration information to measure a signal to determine whether to use the first RF chain 110 to process the first DL carrier 106 or the second RF chain 112 to process the first  DL carrier 106. The UE 102 can determine to use the first RF chain 110 and transmit a message to the first base station 104. The first base station 104 can process the message from the UE 102 indicating that the UE 102 has determined to process the first DL carrier 106 using the first RF chain 110. The first base station 104 can then communicate with the UE 102 over the first DL carrier 106 and also communicate over the first RF chain 110.

[0033] This is different than a conventional system, in which the network determines CA configuration information in response to process the UE capability information. In a conventional system, the network can provide the CA configuration information to the conventional UE, and provide a gap measurement information to the conventional UE. The conventional UE can measure the interference signal based on the gap measurement information. By configuring the UE 102 to perform a gap-less measurement, the UE’s communication throughput can be greater than a conventional UE that waits for a measurement gap configuration to measure the interference signal.

[0034] FIGS. 2, 3, and 4 are provided to illustrate an interference signal over a fragmented spectrum. FIG. 2 is an illustration 200 of example fragmented spectrums, according to one or more embodiments. A first fragmented spectrum 202 can correspond to a personal communications service (PCS) band. The first fragmented spectrum 202 is illustrated to include thirteen blocks, in which each block can correspond to a frequency block. Each block is illustrated to include a pattern, where the pattern corresponds to an operator. The blocks are illustrated to include a forward slash pattern (e.g., first operator) and a blank pattern (e.g., second operator) indicating two operators. A first CC 204 and a second CC 208 can be associated with a first operator. The first CC 204 and the second CC 2068 can be separated by a frequency gap. In some instances, another operator is transmitting a signal, which can be considered an interference signal 206. As indicated above, a UE (e.g., UE 102) can perform a gap-less measurement of the interference signal 206 using a first RF chain (e.g., first RF chain 110) . The UE 102 can further use the measurement to determine whether to process second CC 208 using a second RF chain (e.g., second RF chain 112) or the first RF chain. The determination can be based on whether the interference signal power is greater than a threshold power.

[0035] The second fragmented spectrum 210 can correspond to a broadband radio services (BRS) band. As illustrated, the second fragmented spectrum 210 includes seven blocks. The  blocks are filled with different patterns that correspond to respective operators. For example, the second fragmented spectrum 210 includes a forward slash pattern, a blank pattern, and a dotted pattern indicating three operators. The third fragmented spectrum 212 can correspond to an advanced wireless services (AWS) band. As illustrated, the third fragmented spectrum 212 includes eighteen blocks. The blocks are filled with different patterns that correspond to respective operators. For example, the third fragmented spectrum 212 includes a blank pattern, a dotted pattern, a forward slash pattern, and a vertical line pattern indicating four operators. FIG. 2 is provided to illustrated that the techniques herein can be used for various bands and various numbers of operators. It should be appreciated that FIG. 2 is not an exhaustive list. Furthermore, one having ordinary skill in the art can contemplate the herein described techniques being used on various other bands and various other numbers of operators.

[0036] FIG. 3 is an illustration of example fragmented spectrums, according to one or more embodiments. As illustrated, an AWS band 302, a PCS band 304, and a BRS band 306 are illustrated. For each band, a first CC and a second CC are indicated by a box. For example, the AWS band 302 includes a first CC 308 that includes three frequency blocks and a second CC 310 that includes two frequency blocks. For each band, the first CC and the second CC are illustrated as being separated by a frequency gap.

[0037] For each of the band a count of Rx chains used to process the CCs is illustrated. The first count 312 can correspond to a conventional approach and the second count 314 can correspond to the herein described approach. For the first count 312, each of the CCs are respectively processed by a separate Rx chain (e.g., first RF chain 110 and second RF chain 112) . Therefore, the conventional system can use six Rx chains to process six CCs.

[0038] This is different than the herein described approach. As described above, for each band, the first CC and the second CC can be processed using either the one Rx chain (e.g., first RF chain 110) or respective Rx chains (e.g., first RF chain 110 and second RF chain 112) based on certain conditions. The conditions can include for example, whether the UE has gap-less measurement capability and a power of an interference signal. As illustrated, under the herein described approach, the UE can process two CCs for each band using three to six Rx chains. For example, if each of N1, N2, and N3 are equal to one, then the total number of Rx chains can be three. This could occur if respective interference signals associated with the AWS band 302, PCS  band 304, and the BRS band 306 have a power that is less than a threshold power. It should be appreciated that the threshold power can be the same threshold power for each band. Or in other instances, each of the AWS band 302, the PCS band 304, and the BRS band 306 can have their own threshold power. In some instances, an interference signal associated with one or more of the AWS band 302, the PCS band 304, and the BRS band 306 can have a power that is greater than a threshold power. In these instances, four to six Rx chains may be used to process the CCs of the bands.

[0039] FIG. 4 is an illustration 400 of an example power distribution of a first CC, an interference signal, and a second CC, according to one or more embodiments. As illustrated, a first CC 204 and a second CC 208 are separated by a frequency gap. The first CC 204 has a bandwidth of twenty-five megahertz (MHz) and the second CC has a bandwidth of 15 MHz. An interference signal 206 has a bandwidth of ten MHz. FIG. The respective power spectral densities (PSDs) of each are also illustrated. As illustrated the interference signal 206 has the highest PSD, followed by the first CC 204, and the second CC 208. It should be appreciated that the illustrated PSDs are examples and in other instances, the first CC 204, the interference signal 206, and the second CC 208 can have different PSDs.

[0040] A UE (e.g., UE 102) can be configured for gap-less measurement of the interference signal 206. For example, the UE can measure the interference signal 206 to determine an interference signal power. The UE can then compare the interference signal power to a threshold power. If the interference signal power is less than the threshold power, the UE can use a first RF chain (e.g., first RF chain 110) to process the first CC 204 and the second CC 208. If, however, the UE determines that the interference signal power is greater than the threshold power, the UE can use a first RF chain to process the first CC 204 and a second RF chain (e.g., second RF chain 112) to process the second CC 208.

[0041] FIG. 5 is an illustration 500 of an example process flow for gap-less measurement, according to one or more embodiments. At 502, at UE (e.g., UE 102) can indicate an intra-band NC CA capability. For example, the UE can transmit a message for the network to a base station (e.g., first base station 104) indicating the capability for gap-less measurement of an interference signal.

[0042] At 504, the network can configure a gap-less measurement of the interference signal (e.g., interference signal 206. In some instances, the gap-less measurement can be configured when the UE is operating on a first CC (e.g., first CC 204) and a second CC (e.g., second CC 208) in a single carrier mode. For example, the network can transmit, via the base station, configuration information for gap-less measurement to the UE.

[0043] At 506, the UE can measure the interference signal to determine an interference signal power. For example, the UE can use digital signal processing (DSP) techniques to determine a received signal strength indicator (RSSI) to determine the interference signal’s power. In some instances, the UE can measure the interference signal across the entire bandwidth. In other instances, the UE can measure a portion of the interference signal’s bandwidth. The UE can then determine an initial signal power that corresponds to the portion. The UE can the use an extrapolation technique on the initial measurement to determine a signal power that correspond to the entire bandwidth.

[0044] At 508, the network can configure CA for the first CC and the second CC. For example, the network combine contiguous or non-contiguous frequency bands (e.g., first CC and second CC) into a single wider bandwidth. The network can perform intra-band contiguous CA, in which carriers of the same frequency band can be adjacent to one another. The network can perform intra-band non-contiguous CA, in which the carriers in the same frequency band are non-contiguous. The network can also perform also perform intra-band CA, in which the carriers are from different frequency bands.

[0045] At 510, the UE can compare the interference signal power to a threshold power. For example, the UE can determine whether the interference signal power is greater than the threshold power or less than the threshold power.

[0046] At 512, if the interference signal power is less than the threshold power, the UE can determine to process the first CC and the second CC using a first RF chain (e.g., RF chain 110) .

[0047] If, however, the interference signal power is greater than the threshold power, at 514, the UE can determine to process the first CC using the first RF chain and the second CC using a second RF chain (e.g., second RF chain 112) .

[0048] As indicated above, if the UE uses a common RF chain (e.g., first RF chain 110) to support processing the fragmented carriers (e.g., first CC 204 and second CC 208) , the UE can use the spared RF chain (e.g., second RF chain 112) to support gap-less intra-frequency measurement and gap-less inter-frequency measurement. The UE can further indicate to the network that the spared RF chain can be used for gap-less measurement.

[0049] In some embodiments, a UE (e.g., UE 102) can transmit a message to a base station (e.g., first base station 104) trigger the network to inquire whether a measurement gap is needed. For example, the UE can transmit a UCI message, a MAC CE message, or a RRC message to trigger the network inquiry. If the UE supports the capability “nr-NeedForGap-Reporting-r16” , the UE can use an information element (IE) , “NeedForGapsInfoNR-r16” to indicate a list of frequency bands that require or nor not require a measurement gap based on the UE’s current CA configuration.

[0050] In other embodiments, a UE (e.g., UE 102) can transmit a message to a base station (e.g., first bae station) indicating a capability for gap-less measurement. In some instances, the UE can use a common RF chain (e.g., first RF chain 110) to process non-contiguous CC under based on certain conditions. In other instances, the UE can perform intra-frequency or intra frequency gap-less measurement based on certain conditions.

[0051] The conditions can include the UE determining that the measured interference signal power is below a threshold power. In these instances, the UE can use the common RF chain to measure a first CC (e.g., first CC 204) and a second CC (e.g., second CC 208) . As indicated above, the threshold power can be a uniform threshold across all bands or the threshold power can be based on the band. In the instance that the threshold is based on the band, the UE can determine a band and then select an appropriate threshold based on the band. Regardless of whether a single threshold or multiple thresholds are used, the threshold can be a rules-based threshold or the UE can report the threshold to a network.

[0052] The network can provide the UE conditional gap configuration information. The UE may or may not need to use the conditional gaps based on certain execution conditions. The execution conditions can include, for example, the network can indicate a single interference signal power threshold, P_interferenceSignal, to the UE. If the UE determines that a signal interference power is greater than P_interferenceSignal, then the UE may need to use the  conditional gap. In another example, the network can configure the UE with multiple interference signal power thresholds. In some instances, each threshold can correspond to a different guard band configuration as required by the UE. Regardless of whether a single threshold or multiple thresholds are used, the threshold can be a rules-based threshold or the UE can report the threshold to a network.

[0053] In the instance, that the UE does not need a measurement gap, the UE can indicate this information to the network. For example, the UE can use a radio resource management (RRM) message, a MAC CE message, or a UCI message to indicate that the UE does not need a conditional gap. In response to processing an indication of not needing the conditional gap , the network can schedule the UE for data transmission or reception during the time which the gap is to have occurred.

[0054] FIG. 6 is an illustration 600 of an example signaling diagram for conditional gaps, according to one or more embodiments. A first base station 104 can be in communication with a UE 102. At 602, the UE 102 can report a conditional gap capability to the first base station 104. For example, the UE 102 can transmit a UCI message, a MAC CE message, or an RRC message to indicate the capability to the first base station 104.

[0055] At 604, the network, via the first base station 104, can transmit configuration information to the UE for a conditional gap based on certain execution conditions. The execution conditions can include, for example, the network can indicate a single interference signal power threshold, P_interferenceSignal, to the UE. If the UE determines that a signal interference power is greater than P_interferenceSignal, then the UE may need to use the conditional gap. In another example, the network can configure the UE with multiple interference signal power thresholds. In some instances, each threshold can correspond to a different guard band configuration as required by the UE.

[0056] At 606, the UE can measure an interference signal to determine an interference signal power. The UE can further compare the interference signal power to a threshold power. If the measure interference signal is greater than the threshold power, the UE needs a measurement gap. If the measured signal interference power is not greater than the threshold power, the UE does not need a measurement gap.

[0057] At 608, if the measured signal interference power is less than the threshold power, the UE 102 can inform the first base station 104 that no conditional gap is needed. If, however, the measured signal interference power is greater than the threshold power, the UE may need the conditional gap.

[0058] At 610, the network, via the first base station 104 can schedule the UE 102 for data transmission or reception during the gap. This is based on the UE not needing the conditional gap. If, however, the UE needed the conditional gap, the network can transmit configuration information to the UE for the gap.

[0059] FIG. 7 is an example process 700 for gap-less measurement, according to one or more embodiments. At 702, the process 700 can include the UE processing a message indicating a gap-less measurement configuration for a signal (e.g., interference signal) at a frequency gap between a first CC and a second CC of a CA configuration. The first CC can be be processed by a first RF chain of a device for communication with a network. The gap-less measurement configuration indicating that no measurement gap is configured within the frequency gap for the device.

[0060] At 704, the process 702 can include the UE generating, by at least using the first RF chain, a signal power for the signal based on the gap-less measurement configuration, the signal being unassociated with the communication.

[0061] At 706, the process 700 can include the UE determining whether to process, for the communication. The second CC of the CA configuration using the first RF chain or a second RF chain of the device based on the signal power.

[0062] FIG. 8 is an example process 800 for gap-less measurement, according to one or more embodiments. At 802, the process 800 can include a network, via a first base station (e.g., first base station 104) causing gap-less measurement configuration information to be transmitted to a UE (e.g., UE 102) . The UE can use the gap-less measurement configuration information to measure a signal (e.g., interference signal) to determine whether to use a first RF chain (e.g., first RF chain 110) to process a CC (e.g., second CC 208) or a second RF chain (e.g., second RF chain 112) to process the CC.

[0063] At 804, the process 800 can include the network processing a message from the UE indicating that the UE is to process the CC using the first RF chain. For example, the UE can determine that a signal power is less than a threshold signal power and that the first RF chain can be used to process the first CC and the second CC.

[0064] At 806, the process 800 can include the network communicating with the UE over the first RF chain.

[0065] FIG. 9 illustrates a UE 900, in accordance with some embodiments. The UE 900 may be similar to and substantially interchangeable with UE 92 of FIG. 1.

[0066] The processors 904 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 904A, central processor unit circuitry (CPU) 904B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 904C. The processors 904 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 912 to cause the UE 900 to perform delay-adaptive operations as described herein. The processors 904 may also include interface circuitry 904D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the UE 900. The processors 904 can be configured to determine a transmission power for a RACH preamble.

[0067] In some embodiments, the baseband processor circuitry 904A may access a communication protocol stack 936 in the memory / storage 912 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 904A may access the communication protocol stack 936 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 908.

[0068] The baseband processor circuitry 904A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0069] The memory / storage 912 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 936) that may be executed by one or more of the processors 904 to cause the UE 900 to perform various delay-PRACH operations described herein.

[0070] The memory / storage 912 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 900. In some embodiments, some of the memory / storage 912 may be located on the processors 904 themselves (for example, memory / storage 912 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor circuitry 904A) , while other memory / storage 912 is external to the processors 904 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 912 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0071] The RF interface circuitry 908 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 900 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 908 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.

[0072] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 926 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 904.

[0073] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 926.

[0074] In various embodiments, the RF interface circuitry 908 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0075] The antenna 926 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 926 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 926 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 926 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0076] The user interface 916 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 900. The user interface 916 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 900.

[0077] The sensors 920 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection  and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0078] The driver circuitry 922 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 900, attached to the UE 900, or otherwise communicatively coupled with the UE 900. The driver circuitry 922 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 900. For example, driver circuitry 922 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 920 and control and allow access to sensors 920, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0079] The PMIC 924 may manage power provided to various components of the UE 900. In particular, with respect to the processors 904, the PMIC 924 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0080] A battery 928 may power the UE 900, although in some examples the UE 900 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 928 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 928 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0081] FIG. 10 illustrates a network device 1000 in accordance with some embodiments. The network device 1000 may be similar to and substantially interchangeable with base station or a device of the core network or external data network.

[0082] The network device 1000 may include processors 1004, RF interface circuitry 1008 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 1014, memory / storage circuitry 1012, and antenna structure 1026.

[0083] The components of the network device 1000 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1028.

[0084] The processors 1004, RF interface circuitry 1008, memory / storage circuitry 1012 (including communication protocol stack 1010) , antenna structure 1026, and interconnects 1028 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 9.

[0085] The processors 1004 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1004A, central processor unit circuitry (CPU) 1004B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1004C. The processors 1004 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1012 to cause the network device to perform delay-adaptive operations as described herein. The processors 1004 may also include interface circuitry 1004D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 1000.

[0086] The CN interface circuitry 1014 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 1000 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1014 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1014 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0087] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0088] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques,  processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, or network element as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0089] Examples

[0090] In the following sections, further example embodiments are provided.

[0091] Example 1 can include a method comprising: processing a message indicating a gap-less measurement configuration for a signal at a frequency gap between a first CC and a second CC of a CA configuration, the first CC to be processed by a first RF chain of a device for communication with a network, the gap-less measurement configuration indicating that no measurement gap is configured within the frequency gap for the device; determining, by at least using the first RF chain, a signal power for the signal based on the gap-less measurement configuration, the signal being unassociated with the communication; and determining whether to process, for the communication, the second CC of the CA configuration using the first RF chain or a second RF chain of the device based on the signal power.

[0092] Example 2 can include the method of example 1, wherein the method further comprises: processing CA configuration information from a network after determining the signal power, wherein the CA configuration information is processed prior to determining whether to process, for the communication, the second CC of the CA configuration using the first RF chain or the second RF chain of the device based on the signal power.

[0093] Example 3 can include the method of any of examples 1 or 2, wherein the message is a first message, wherein the method further comprises: causing a second message indicating a capability for gap-less measurement to be transmitted to a network, wherein the first message is processed based on causing the second message indicating the capability for gap-less measurement to be transmitted to the network.

[0094] Example 4 can include the method of any of examples 1-3, wherein determining whether to process the second CC of the CA configuration using the first RF chain or a second  RF chain of the device based on the signal power comprises: comparing a signal power to a threshold signal power, wherein the determining whether to process the second CC of the CA configuration using the first RF chain or the second RF chain of the device is based on comparing the signal power to the threshold signal power.

[0095] Example 5 can include the method of example 4, wherein the message is a first message, and wherein the method further comprises: determining that the signal power is greater than the threshold signal power, wherein the second CC is determined to be processed by the second RF chain based on determining that the signal power is greater than the threshold signal power; and causing a second message to be transmitted to the network indicating that the second CC is determined to be processed by the second RF chain.

[0096] Example 6 can include the method of example 5, wherein the method further comprises; processing, using the second RF chain, the second CC using a resource allocated for the second CC, wherein the second CC is processed by the second RF chain in parallel with the first RF chain processing the first CC.

[0097] Example 7 can include the method of example 4, wherein the message is a first message, and wherein the method further comprises: determining that the signal power is less than the threshold signal power, wherein the second CC is determined to be processed by the first RF chain based on determining that the signal power is less than the threshold signal power; and causing a second message to be transmitted to the network indicating that the second CC is determined to be processed by the first RF chain.

[0098] Example 8 can include the method of example 4, wherein message is a first message, and wherein the method further comprises: processing a second message from the network indicating the CA configuration for the first CC and the second CC , wherein comparing the signal power to the threshold signal power is based on processing the second message from the network.

[0099] Example 9 can include the method of any of examples 1-8, wherein the signal power is a second signal power and wherein determining the second signal power comprises: measuring a portion of a bandwidth of the signal to determine a first signal power corresponding to the  portion; and determining, based on performing an extrapolation technique on the first signal power, a second signal power corresponding with an entirety of the bandwidth.

[0100] Example 10 can include an apparatus comprising: processing circuitry configured to perform any of the steps of examples 1-8; and interface circuitry coupled with the processing circuitry enable communication.

[0101] Example 11 can include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions that, when executed, cause processing circuitry to perform any of the steps of examples 1-8.

[0102] Example 12 can include an apparatus comprising: processing circuitry configured to: measure a signal associated with a CA configuration to determine a signal power, cause a first message to be transmitted to a network to indicating a need for a measurement gap associated with the CA configuration based on the signal power, and process a second message from the network indicating a measurement gap configuration based on the first message; and interface circuitry coupled with the processing circuitry enable communication.

[0103] Example 13 can include the apparatus of example 12, wherein the first message is transmitted via an UCI message, a medium access control MAC CE message, or a RRC message.

[0104] Example 14 can include the apparatus of any of examples 12 or 13, wherein the measurement gap is for an inter-frequency gap measurement or an intra-frequency gap measurement.

[0105] Example 15 can include the apparatus of any of examples 12-14, wherein the processing circuitry is further configured to: determine a threshold signal power; and compare the signal power to the threshold signal power, wherein causing the first message to be transmitted to the network is based on comparing the signal power to the threshold signal power.

[0106] Example 16 can include the apparatus of example 15, wherein the threshold signal power is indicated in a rule or reported by the apparatus to the network.

[0107] Example 17 can include the apparatus of any of examples 12-16, wherein the processing circuitry is further configured to: determine a plurality of signal power thresholds, wherein a signal power threshold of the plurality of signal power thresholds is based on a guard  band configuration; determine the signal is associated with the guard band configuration; and compare the signal power to the threshold signal power, wherein causing the first message to be transmitted to the network is based on comparing the signal power to the threshold signal power.

[0108] Example 18 can include the apparatus of any of examples 12-17, wherein the processing circuitry is further configured to: perform a gap measurement based on a measurement gap configuration.

[0109] Example 19 can include the apparatus of any of examples 12-18, wherein the signal power is a second signal power, and wherein measuring the signal associated with the CA configuration to determine the second signal power comprises: measuring a portion of a bandwidth of the signal to determine a first signal power corresponding to the portion; and determining, based on performing an extrapolation technique on the first signal power, a second signal power corresponding with an entirety of the bandwidth.

[0110] Example 20 can include a method for performing any of the steps of examples 12-19

[0111] Example 21 can include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions that, when executed, cause processing circuitry to perform nay of the steps of examples 12-19.

[0112] Example 22 can include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions that, when executed, cause processing circuitry to: cause gap-less measurement configuration information to be transmitted to a UE, wherein the UE uses the gap-less measurement configuration information to measure a signal to determine whether to use a first RF chain to process a CC or a second RF chain to process the CC; process a message from the UE indicating that the UE is to process the CC using the first RF chain; and communicate with the UE over the first RF chain.

[0113] Example 23 can include the one or more non-transitory computer-readable media of example 22, wherein the instructions that, when executed, further cause processing circuitry to: cause CA configuration information to be transmitted to the UE after the UE has measured the signal.

[0114] Example 24 can include the one or more non-transitory computer-readable media of any of examples 22 or 23, wherein the instructions that, when executed, further cause processing circuitry to: process information from the UE indicating that the UE does not need a conditional gap; and schedule the UE for data communication during a time period corresponding to the conditional gap.

[0115] Example 25 can include a method for performing any of the steps of examples 22-24.

[0116] Example 26 can include an apparatus comprising: processing circuitry configured to perform any of the steps of examples 22-24; and interface circuitry coupled with the processing circuitry enable communication.

[0117] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0118] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method comprising:processing a message indicating a gap-less measurement configuration for a signal at a frequency gap between a first component carrier (CC) and a second CC of a carrier aggregation (CA) configuration, the first CC to be processed by a first radio frequency (RF) chain of a device for communication with a network, the gap-less measurement configuration indicating that no measurement gap is configured within the frequency gap for the device;determining, by at least using the first RF chain, a signal power for the signal based on the gap-less measurement configuration, the signal being unassociated with the communication; anddetermining whether to process, for the communication, the second CC of the CA configuration using the first RF chain or a second RF chain of the device based on the signal power.2.The method of claim 1, wherein the method further comprises:processing CA configuration information from a network after determining the signal power, wherein the CA configuration information is processed prior to determining whether to process, for the communication, the second CC of the CA configuration using the first RF chain or the second RF chain of the device based on the signal power.3.The method of claim 1, wherein the message is a first message, wherein the method further comprises:causing a second message indicating a capability for gap-less measurement to be transmitted to a network, wherein the first message is processed based on causing the second message indicating the capability for gap-less measurement to be transmitted to the network.4.The method of claim 1, wherein determining whether to process the second CC of the CA configuration using the first RF chain or a second RF chain of the device based on the signal power comprises:comparing a signal power to a threshold signal power, wherein the determining whether to process the second CC of the CA configuration using the first RF chain or the second RF chain of the device is based on comparing the signal power to the threshold signal power.5.The method of claim 4, wherein the message is a first message, and wherein the method further comprises:determining that the signal power is greater than the threshold signal power, wherein the second CC is determined to be processed by the second RF chain based on determining that the signal power is greater than the threshold signal power; andcausing a second message to be transmitted to the network indicating that the second CC is determined to be processed by the second RF chain.6.The method of claim 5, wherein the method further comprises:processing, using the second RF chain, the second CC using a resource allocated for the second CC, wherein the second CC is processed by the second RF chain in parallel with the first RF chain processing the first CC.7.The method of claim 4, wherein the message is a first message, and wherein the method further comprises:determining that the signal power is less than the threshold signal power, wherein the second CC is determined to be processed by the first RF chain based on determining that the signal power is less than the threshold signal power; andcausing a second message to be transmitted to the network indicating that the second CC is determined to be processed by the first RF chain.8.The method of claim 4, wherein message is a first message, and wherein the method further comprises:processing a second message from the network indicating the CA configuration for the first CC and the second CC , wherein comparing the signal power to the threshold signal power is based on processing the second message from the network.9.The method of claim 1, wherein the signal power is a second signal power and wherein determining the second signal power comprises:measuring a portion of a bandwidth of the signal to determine a first signal power corresponding to the portion; anddetermining, based on performing an extrapolation technique on the first signal power, a second signal power corresponding with an entirety of the bandwidth.10.An apparatus comprising:processor circuitry configured to:measure a signal associated with a carrier aggregation (CA) configuration to determine a signal power,cause a first message to be transmitted to a network to indicating a need for a measurement gap associated with the CA configuration based on the signal power, andprocess a second message from the network indicating a measurement gap configuration based on the first message; andinterface circuitry coupled with the processor circuitry enable communication.11.The apparatus of claim 10, wherein the first message is transmitted via an uplink control information (UCI) message, a medium access control (MAC) control element (CE) message, or a radio resource control (RRC) message.12.The apparatus of claim 10, wherein the measurement gap is for an inter-frequency gap measurement or an intra-frequency gap measurement.13.The apparatus of claim 10, wherein the processor circuitry is further configured to:determine a threshold signal power; andcompare the signal power to the threshold signal power, wherein causing the first message to be transmitted to the network is based on comparing the signal power to the threshold signal power.14.The apparatus of claim 13, wherein the threshold signal power is indicated in a rule or reported by the apparatus to the network.15.The apparatus of claim 10, wherein the processor circuitry is further configured to:determine a plurality of signal power thresholds, wherein a signal power threshold of the plurality of signal power thresholds is based on a guard band configuration;determine the signal is associated with the guard band configuration; andcompare the signal power to the threshold signal power, wherein causing the first message to be transmitted to the network is based on comparing the signal power to the threshold signal power.16.The apparatus of claim 10, wherein the processor circuitry is further configured to:perform a gap measurement based on a measurement gap configuration.17.The apparatus of claim 10, wherein the signal power is a second signal power, and wherein measuring the signal associated with the CA configuration to determine the second signal power comprises:measuring a portion of a bandwidth of the signal to determine a first signal power corresponding to the portion; anddetermining, based on performing an extrapolation technique on the first signal power, a second signal power corresponding with an entirety of the bandwidth.18.One or more non-transitory computer-readable media comprising instructions that, when executed, cause processor circuitry to:cause gap-less measurement configuration information to be transmitted to a user equipment (UE) , wherein the UE uses the gap-less measurement configuration information to measure a signal to determine whether to use a first radio frequency (RF) chain to process a component carrier (CC) or a second RF chain to process the CC;process a message from the UE indicating that the UE is to process the CC using the first RF chain; andcommunicate with the UE over the first RF chain.19.The one or more non-transitory computer-readable media of claim 18, wherein the instructions that, when executed, further cause the processor circuitry to:cause CA configuration information to be transmitted to the UE after the UE has measured the signal.20.The one or more non-transitory computer-readable media of claim 18, wherein the instructions that, when executed, further cause the processor circuitry to:process information from the UE indicating that the UE does not need a conditional gap; andschedule the UE for data communication during a time period corresponding to the conditional gap.

Citation Information

Patent Citations

  • Communications with carrier selection, switching and measurements

    CN107534963A

  • Dynamic wireless circuitry configuration for carrier aggregation component carriers

    US20150271755A1

  • UE capability for inter-rat measurements without measurement gaps

    WO2024030378A1